- •1 Расчетные характеристики топлива
- •2 Выбор способа шлакоудаления [3]
- •3 Выбор типа углеразмольных мельниц
- •4 Составление тепловой схемы котла
- •7 Тепловой баланс котла
- •8 Определение расхода топлива [4]
- •9 Выбор типа, размеров и способа компоновки горелок
- •10 Выбор основных конструктивных характеристик топки
- •11 Разбивка топочных экранов на панели
- •1 2 Тепловой расчет топочной камеры
- •13 Проверка компоновки топочной камеры
1 2 Тепловой расчет топочной камеры
12.1 Определение количества тепла, воспринятого в топке
12.1.1 Коэффициент сохранения тепла в газоходах котла
φ
;
.
12.1.2 Энтальпия горячего воздуха
I0.г.в = 233,34 кДж/кг .
12.1. Отношение количества воздуха на входе в воздушный тракт к теоретически необходимому по условию сжигания топлива
β`т
=
– ∆αт
– ∆αпл
– (αотб–1)r;
β′т= 1,2-0-0,06=1,14.
12.1.4 Тепло, внесенное в топку горячим и холодным воздухом
Qв=β′тI0.г.в.+(∆αт+∆αпл)I0.прс;
кДж/кг.
12.1.5 Полезное тепловыделение в топке
кДж/кг;
кДж/кг
12.1.6Энтальпия газов на выходе из топки
=
10013кДж/кг.
12.1.7Количество тепла, воспринятого в топке
Qл
= φ(Qт
–
);
Qл =0,994*(18904,295-10013)=8837,94 кДж/кг.
12.2 Определение параметра М
12.2.1 Коэффициент М0 = 0,46.
12.2.2 Уровень расположения осей горелок в ярусе
hг = hск;
hг= 2,2 м.
12.2.3 Расход топлива через одну горелку
кг/с;
кг/с.
12.2.4 Средний уровень расположения настенных и угловых горелок
;
м.
12.2.5 Относительный уровень расположения горелок в топке
,
где
;
м.
12.2.6 Параметр забалластированности топочных газов
;
м3/м3.
12.2.7 Параметр М
М
= М0 (1
– 0,4хг)
;
M=
0,46(1-0,4
0.247)
= 0.4569.
12.3 Определение адиабатической температуры горения
12.3.1 Энтальпия газов
Iа = Qт =18904.295 кДж/кг.
12.3.2 Адиабатическая температура горения
υа = 1940 0С.
12.3.3 Адиабатическая температура горения
Та = υа+273 =2213.8 К.
12.3.4 Температура газов на выходе из топки
=1373К.
12.4.1Определение среднего коэффициента тепловой эффективности
12.4.2 Угловой коэффициент
– для экранов в газоплотном исполнении: хэкр=1;
– для ширм: хш=1;
– для ошипованных экранов: хош=1;
– для поверхности выходного окна топки: хвых=1;
– для потолочного пароперегревателя: хпот = 0,7 [1,c.214]
–для горелок: xгор=0;
–для летки: xл=0.
12.4.3 Коэффициент, учитывающий взаимный теплообмен между топкой и поверхностью нагрева [1,c.42]
β=0,6.
12.4.3 Коэффициент ζ [1,c.42]
ζэкр = 0,45, ζвых = ζэкр β=0,45 0,6=0,27.
12.4.4Коэффициент тепловой эффективности экранов
ψэкр = хэкр·ζэкр = 1·0,45 = 0.45
12.4.5 Коэффициент тепловой эффективности выходного окна топки
ψвых = хвых·ζвых = 1·0,24 = 0,24.
12.4.6 Коэффициент тепловой эффективности потолочного пароперегревателя
ψпот = хпот· ζэкр = 0,93·0,4 = 0,372.
12.4.7 Коэффициент тепловой эффективности для горелок и летки
Ψгор = 0;
Ψл=0.
12.4.8 Средний коэффициент тепловой эффективности
;
12.5 Определение эффективного значения критерия Бугера
12.5.1 Эффективная толщина излучающего слоя
;
.
12.5.2 Давление в топочной камере
р = 0,1 МПа, – для парогенераторов без наддува.
12.5.3 Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сгорания
1/(м·Мпа).
12.5.4
Коэффициент
[1,c.38]
12.5.5 Коэффициент поглощения лучей частицами золы (при сжигании твердых топлив)
;
.
12.5.6 Критерий Бугера [1,c.38]
Bu = kps;
Bu = 2.153 0,1 5.597=1.205.
12.5.7 Эффективное значение критерия Бугера [1,c.40]
;
.
12.6 Расчетная площадь поверхности стен топочной камеры [1,c.43]
;
12.7 Проверка по площадям
;
.
